{"id":131560,"date":"2016-06-12T19:51:56","date_gmt":"2016-06-12T18:51:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/?p=131560"},"modified":"2016-06-12T20:09:24","modified_gmt":"2016-06-12T19:09:24","slug":"regreso-al-futuro-la-rebelion-del-mycoplasma-cautivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/2016\/06\/12\/131560","title":{"rendered":"Regreso al futuro: la rebeli\u00f3n del Mycoplasma cautivo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La vida se resiste a que los investigadores eliminen lo que todav\u00eda ignoran. Es lo que se deduce de que el equipo de Craig Venter no haya podido eliminar un centenar de genes que no se sabe lo que hacen, pero que son imprescindibles para que <em>Mycoplasma<\/em> pueda vivir.<\/strong> Esto pasa porque a veces creemos que ya lo sabemos todo cuando en la realidad es bastante lo que ignoramos. En tiempos recientes hay cient\u00edficos empe\u00f1ados en dise\u00f1ar organismos a la carta seg\u00fan los postulados de la llamada Biolog\u00eda Sint\u00e9tica. Organismos que sobre el papel pueden ser m\u00e1s sencillos o m\u00e1s f\u00e1ciles de manipular, y que podr\u00edan utilizarse para novedosas aplicaciones: iluminar las calles, degradar los vertidos, producir nuevos materiales y todo lo que podamos imaginar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/files\/2016\/06\/back-to-the-future-lego-scene-thumb-640x363-30231.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\" wp-image-131570 alignnone\" title=\"back-to-the-future-lego-scene-thumb-640x363-30231\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/files\/2016\/06\/back-to-the-future-lego-scene-thumb-640x363-30231.jpg\" alt=\"\" width=\"530\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/files\/2016\/06\/back-to-the-future-lego-scene-thumb-640x363-30231.jpg 640w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/files\/2016\/06\/back-to-the-future-lego-scene-thumb-640x363-30231-300x170.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 530px) 100vw, 530px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #993366;\"><strong>Regreso al futuro, reconstrucci\u00f3n con piezas de LEGO.<\/strong> Fuente: <a href=\"http:\/\/www.slashfilm.com\/watch-lego-back-to-the-future-short\/\" target=\"_blank\"><span style=\"color: #993366;\">enlace<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La realidad es que la Biolog\u00eda Sint\u00e9tica seguramente podr\u00e1 cumplir muchas de esas promesas porque la potencia de los procedimientos de manipulaci\u00f3n y <a href=\"http:\/\/dciencia.es\/que-es-la-tecnologia-crispr-cas9\/\" target=\"_blank\">edici\u00f3n g\u00e9nica<\/a> son cada vez m\u00e1s potentes. Pero para llegar a ello los cient\u00edficos necesitamos recapacitar sobre alg\u00fan que otro viejo postulado de la Biolog\u00eda, escrita sin calificativos. Me refiero a que los seres vivos forman un todo con el ambiente en el que viven. Han llegado, como poco tras millones de a\u00f1os, a un equilibrio en el que su genotipo, el conjunto de caracteres que heredan, est\u00e1 muy bien preparado para que sean eficaces y puedan vivir casi felices en sus condiciones naturales. Otra cosa es que le pidamos a un organismo dise\u00f1ado por un investigador y pensado para \u201cvivir entre pa\u00f1ales\u201d en un laboratorio, que se defienda en el mundo hostil que le espera fuera del tubo de ensayo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Venter y su equipo son unos geniales virtuosos de la <a href=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/2010\/05\/23\/130908\" target=\"_blank\">construcci\u00f3n de genomas<\/a> de las bacterias del g\u00e9nero <em>Mycoplasma<\/em>, y lo han probado a lo largo de la \u00faltima d\u00e9cada confeccionando en el laboratorio genomas que han introducido en carcasas de Mycoplasma despojadas de su genoma a las que as\u00ed permiten recuperar la capacidad de crecer y multiplicarse. Puestos a ello, su m\u00e1s reciente experimento consisti\u00f3 en construir genomas reducidos, eliminando genes cuya presencia les parec\u00eda innecesaria. La l\u00f3gica era simple, cuantos menos genes m\u00e1s eficaz ser\u00eda la reproducci\u00f3n de la bacteria resultante. Pues va a ser que no, <em>Mycoplasma<\/em> no puede arregl\u00e1rselas sin m\u00e1s de un centenar de esos genes que a primera vista no parec\u00edan servir para nada. Los investigadores se toparon con esta realidad cuando intentaron inactivarlos, una t\u00e9cnica relativamente f\u00e1cil de realizar en un buen laboratorio. Para lograr genomas que permitan a las carcasas sin genes vivir, aunque de manera bastante miserable, tuvieron que incluirlos en las construcciones finales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfPor qu\u00e9 digo que esos <em>Mycoplasma<\/em> llevan una vida miserable? Porque las manipulaciones les han devuelto a una etapa que sus ancestros debieron superar hace m\u00e1s de tres mil quinientos millones de a\u00f1os, cuando su vida depend\u00eda de los m\u00e1s fortuitos avatares del ambiente. En aqu\u00e9llos momentos no hab\u00eda c\u00e9lulas como hoy en d\u00eda las conocemos y los organismos ancestrales con toda probabilidad solo eran unas bolsitas sin mayor protecci\u00f3n y en las que no se pod\u00edan acumular mol\u00e9culas a concentraciones superiores a las que hab\u00eda en el entorno. Cierto que entonces esas bolsitas ni siquiera necesitaban dividirse de forma precisa para dar dos bolsitas iguales, bastaba con fragmentarse y esperar que en los fragmentos se quedasen todos los genes esenciales para vivir, no deb\u00eda haber muchos competidores que lo hicieran mejor. Deb\u00eda ser un proceso sencillo, pero deb\u00eda ser poco eficiente, ya que al aparecer las bacterias, las primeras c\u00e9lulas protegidas por una pared r\u00edgida de <a href=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/2009\/01\/11\/110986\" target=\"_blank\">peptidoglicano<\/a>, desalojaron a sus antecesores. Gran parte de las bacterias actuales regulan de forma muy precisa y muy eficiente su proliferaci\u00f3n, llegando a grandes extremos de sofisticaci\u00f3n para coordinar el crecimiento con la <a href=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/2014\/03\/23\/131388\" target=\"_blank\">divisi\u00f3n celular \u00a0(ver comentarios al art\u00edculo<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/files\/2016\/06\/14587632516305-13.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-131583\" title=\"14587632516305-1\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/files\/2016\/06\/14587632516305-13.jpg\" alt=\"\" width=\"462\" height=\"514\" srcset=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/files\/2016\/06\/14587632516305-13.jpg 660w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/files\/2016\/06\/14587632516305-13-269x300.jpg 269w\" sizes=\"(max-width: 462px) 100vw, 462px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #993366;\"><strong>As\u00ed, fragment\u00e1ndose en ves\u00edculas heterog\u00e9neas, es como se divide <em>Mycoplasma<\/em> con un genoma reducido al m\u00ednimo compatible con su vida. <\/strong>Fuente: <a href=\"http:\/\/science.sciencemag.org\/content\/351\/6280\/aad6253.long\" target=\"_blank\">enlace<\/a>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hoy en d\u00eda algunas bacterias como <em>Mycoplasma<\/em> (las que hay en la naturaleza) han perdido bastantes avances de los que benefician a la mayor\u00eda de sus primas, el peptidoglicano entre ellos, pero lo han hecho porque se han refugiado en ambientes superprotectores, parasitando el interior de otras c\u00e9lulas. De todas formas Venter a sus criaturas las ha llevado a\u00fan m\u00e1s atr\u00e1s, sus\u00a0<em>Mycoplasma<\/em> se dividen fragment\u00e1ndose como posiblemente lo hicieron los antiqu\u00edsimos ancestros de todas las bacterias. Tambi\u00e9n otros investigadores como Jeff Errington, han logrado que otras bacterias, del g\u00e9nero <em>Bacillus<\/em>, <a href=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/2009\/04\/26\/117104\" target=\"_blank\">cuando se les elimina el peptidoglicano<\/a> se propaguen por fragmentaci\u00f3n. Necesitan tambi\u00e9n ser mimadas en unas condiciones que solo proporciona un tubo de ensayo.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993366;\"><strong>REFERENCE:<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hutchison, <em>et al.<\/em>, 2016. Design and synthesis of a minimal bacterial genome. <em>Science<\/em>. <strong>351<\/strong>: (6280):aad6253. <a href=\"http:\/\/science.sciencemag.org\/content\/351\/6280\/aad6253.long\" target=\"_blank\">doi: 10.1126\/science.aad6253<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La vida se resiste a que los investigadores eliminen lo que todav\u00eda ignoran. Es lo que se deduce de que el equipo de Craig Venter no haya podido eliminar un centenar de genes que no se sabe lo que hacen, pero que son imprescindibles para que Mycoplasma pueda vivir. Esto pasa porque a veces creemos que ya lo sabemos todo cuando en la realidad es bastante lo que ignoramos. En tiempos recientes hay cient\u00edficos empe\u00f1ados en dise\u00f1ar organismos a la carta seg\u00fan los postulados de la llamada Biolog\u00eda Sint\u00e9tica. 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